风能监测系统

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风能监测系统相关的厂商

  • 江苏东方航天校准检测公司公司成立于2010年3月,是华夏认证中心投资设立。通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)能力认可,认可证书编号CNAS L5056。通过了江苏省质量监督局CMA认可,认可证书编号:181021340463. 炉温检测是第三方检测中心江苏东方航天校准检测有限公司的一个优势检测项目,可测0-1350度,目前已为湖北大冶特种钢、江阴兴澄钢铁、攀钢集团、中冶南方威仕、杭州华顺炉业、石钢、济南中船、中信戴卡等企业提供炉温方面的检测校准,出具带有CNAS和CMA认可标识的检测报告,协助客户通过了美国汽车工业行动集团AIAG 、美国石油协会API、 美国质量评审协会PRI等组织的认可。我公司可以为各种箱式炉、连续/半连续炉、井式炉、钟罩炉、真空炉、电阻炉、热处理等提供系统精度测试(SAT)、炉温均匀性(TUS)测试服务,出具CNAS认可的检测报告。2.江苏东方航天校准检测公司公司成立于2010年3月,是华夏认证中心投资设立。扭矩倍增器校准、液压泵校准、拉伸器检测、(气动、电动、 液压、中空扳手、驱动扳手)扭矩扳手校准检测是第三方检测中心江苏东方航天校准检测有限公司的一个优势项目,CNAS认可校准范围达到30000Nm,目前已为浙江运达、大唐风电、华锐能源、华能风电、国电等企业集团提供了扭矩扳手的校准服务,出具了带有CNAS章的证书,得到了用户的好评。我司 通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)能力认可,认可证书编号CNAS L5056。通过了江苏省质量监督局CMA认可,认可证书编号:181021340463.
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  • 厦门通测电子有限公司(XiaMen General Electronic Measurement Co.,Ltd.),主要从事电子测试仪器、电力系统监测仪表、环境实验设备、机械测试系统及测试分析、电气自动化控制成配设备提供解决方案等。总部设在厦门市,在上海、广州、深圳、福州等地设有分支机构,拥有一支强有力的专业团队。通过与业务伙伴的紧密合作,凭借覆盖全国的营销服务网络,致力于为客户提供专业、快捷、直诚的超值服务,解决客户一切测试问题。公司的客户涉及工业电子制造、电力系统、电力电子、文教、科研院所、通信、LED光电、机械长度精密测试分析、新能源(太阳能、风能、核能)等多个领域,通过与福禄克FLUKE、德国罗德与施瓦茨(R&S)、日本横河(YOKOGAWA)、日立(HITACHI)、海克斯康(HEXAGON)等知名品牌的合作,为客户提供产品增值销售、应用解决方案。
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  • 冉赛检测专注力学、噪声、震动、温度、电学量、工业自动化控制、视觉检测技术的智能化设计与制造,结合数字化编程、集成电路开发、三维机械设计与辅助分析技术,为客户提供优质、可靠的测量系统。
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风能监测系统相关的仪器

  • 烟气中汞连续监测系统(Hg CEMS)汞在环境中以3种价态存在(Hg0,Hg 1+ ,Hg 2+ ),其排放主要来自电厂燃煤,工业锅炉,废弃物燃烧以及一些工业工艺过程.由于汞有毒性,持久性和生物累积效应,随着人们健康意识的增强,重金属汞的污染得到了日益广泛的重视。美国环境保护局(US EPA)已通过汞清洁空气法案(PS-12A 和 Part 75),控制燃煤电厂汞排放,并强制要求燃煤电厂在线监测汞排放。 Thermo Scientific 的连续在线汞监测系统根据美国环境保护局汞监测法案设计,能够连续实时监测燃煤锅炉和废弃物焚化炉烟气排放中的元素汞、离子汞和总汞。作为美国环境保护局对燃煤电厂Hg CEMS现场评估行动的主要参加者,Thermo Scientific汞分析系统完全达到和超过有性能指标测试,测试的详细资料请登陆 灵敏度高系统的最低检出限低达ng/m3级, 允许对烟气进行高比例稀释(100:1),从而降低烟气湿度、温度和其他污染物干扰离子态汞的准确测定采用玻璃镀层惯性过滤器和离子汞在探头直接转化等先进技术,避免了离子态汞在传输过程的损失无昂贵耗材独特的原子荧光设计避免了使用昂贵的金汞齐富集装置,并且也不需要SO2滤除器无需测量烟气湿度基于稀释法基础,该系统得到的是湿基Hg浓度。不需要额外监测烟气湿度无需化学试剂不需要试剂去除烟气酸性气体不产生危险废液真正的连续监测不需要金汞富集,真正的实时在线易于使用,易于维护简单、快捷的菜单驱动程序基于i 系列的通用技术平台系统良好的稳定性满足无人值守、连续自动工作要求先进、成熟的技术系统根据美国环境保护局要求设计通过燃煤电厂Hg CEMS现场评估测试丰富的经验基于Thermo Fisher Scientific在烟气检测领域超过35年的经验和遍布全球的技术支持网络 汞连续监测系统由5部分组成:· 采样探头/转化炉单元· 探头控制单元· 分析单元· 校准单元· 零空气发生单元详细内容见:
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  • 一:产品简介 Campbell BL-1000 风能监测系统专门为风能资源调查、沙尘暴监测、气候环境变化和植被研究等设计生产的专业研究级自动气象站设备。该设备可用于多层梯度气象观测(梯度层数可由用户指定),每层可测量风向、风速、温度及气压等常规气象要素,也可观测各种气象通量,定时进行自动采集,计算,处理,显示,存储,通讯和打印,提高了观测效率,减轻了观测人员的劳动强度。支持多种网络通讯功能,通过RS232接口与微机有线相连进行数据通讯。该系统具有性能稳定,检测精度高,无人职守,抗干扰能力强,软件功能丰富等方面特点。广泛应用于农业气象、水文地质、海洋、太阳能研究、学校教学、科学研究等领域。 风能观测根据地形条件建立50m、70m、100m观测塔,开展风能资源观测。100测风塔上应至少安装5层风速传感器,分别位于10、30、50、70、100米处;至少安装2层风向传感器,分别位于50、100米处;70测风塔上应至少安装4层风速传感器,分别位于10、30、50、70米处;至少安装2层风向传感器,分别位于50、70米处;50测风塔上应至少安装3层风速传感器,分别位于10、30、50米处;至少安装2层风向传感器,分别位于30、50米处。1. 为什么对测风系统有高精确度的要求? 和风电场项目开发的发电量预测相比,几乎没有任何其他方面可以像测风数据的准确度和可靠性有那么高的要求。即使测风数值中有一个很小的误差也会导致在发电量预测中出现很大的错误,增加了既定投资计划在经济上不可行的风险。而且测风数据记录必须完好地采集至少12个月,所以即使是短期的设备故障也要避免。 在一个中等规模的风电场的发电量评价中计算产生的错误可以轻易地导致数千万元的收入差异。因此,这使得即便是最昂贵和最复杂的测量系统也会显得比较廉价。2. 如何进行高精度测量? 当进行高精度测量时,传感器的正确选择和高精度测量系统的建立至关重。如果这一部发生误差,那么搜集到的测风数据就不一定适合做出有价值的评估。如果你之后要做风电场的可行性研究报告,那么你必须尽可能提供可靠的测风数据。梯度风示意图:二:风传感器选型名称、型号、产地部分参数图片螺旋桨风向风速传感器型号:05103品牌:美国RMYoung风速:0-100m/s, 风向:0-360°准确性:风速:±0.3m/s或1%, 风向:±3°工作温度:-50 - 50°C螺旋桨风向风速传感器型号:05106品牌:美国RMYoung风速:0 - 100米/秒风向:0-360°准确性:风速:±0.3米/秒或1%风向:±3度螺旋桨风向风速传感器型号:05108品牌:美国RMYoung风速:0-100米/秒风向:0-360度风速精度::±0.3米/秒或1%风向精度:±3度风速传感器型号:014A品牌:美国MetOne量程:0~45m/s启动风速:0.45m/s精度:±0.11m/s或1.5%风向传感器型号:024A品牌:美国MetOne量程:0~360o启动风速:0.45m/s精度:±5o超声波风传感器型号:WS200-UMB品牌:德国Lufft风向范围:0~359.9 °启动风速: 3° 启动 1m/s风速范围:0~75 m/s启动风速:±0.3m/s尺寸 直径:约150mm, 高:约194mm风速传感器型号:A100L2 A100LK A100LM A100H品牌:英国Vector量程:0~77.22m/s启动风速:0.2m/s停止风速:0.1m/s精度:1%±0.1m/s距离常数:2.3m±10%风向传感器型号:W200P和W200P/L品牌:英国Vector 启动风速:0.6m/s最大风速:75m/s测量范围:机械角度360度精度:在稳定的5m/s风速时为±2度分辨率:±0.2度重复性:±0.5度线性:满刻度输出的0.5%超声波风速风向传感器型号:WindObserver 65品牌:英国Gill公司风速范围:0–65 m/s最低启动值:0.01m/s精度:±2% @ 12m/s分辨率:0.01m/s Offset:±0.01m/s风向范围:0-359° 死角:无精度:±2°@ 12m/s分辨率:1°温湿度传感器/气压选型:温湿度传感器型号:CS215品牌:Campbell温度:-40℃~70℃精度:±0.3℃(25℃时), ±0.4℃(5℃~40℃) ±0.9℃(-40℃~70℃)输出分辨率:0.01℃ 湿度:0~100%RH(-20℃~60℃时)精度(25℃):±2% (10~90%RH) ±4% (0~100%RH)输出分辨率:0.03% RH温湿度传感器型号:HC2S3品牌:Campbell温度:-40℃~60℃(标准)温度精度:±0.1℃(在23℃)长期稳定性:0.1℃/年 湿度:0~100%RH湿度精度:±0.8%RH(23℃时)长期稳定性:1%RH/年温湿度传感器型号:HMP155品牌:Vaisala湿度范围:0.8 – 100%RH精度(包含非线性,滞后和可重复性)15 – 25℃:±1%RH(0 -90%RH);±1.7%RH(90 -100%RH)-60- -40℃:±(1.4+0.032×读数)%RH-40- -20℃:±(1.2+0.012×读数)%RH-20–40℃:±(1.0+0.008 ×读数)%RH40–60℃:±(1.2+0.012 ×读数) %RH温度范围:-80 – 60℃电压输出精度:-80–20℃:±(0.226-0.0028 x温度)℃-80 – 60℃:±(0.055 - 0.0057 x 温度)℃气压传感器型号:CS106 PTB110品牌:campbell量程:500~1100hPa总精度:±0.3hPa @20℃ ±0.6hPa @0~40℃ ±1.0hPa @-20~45℃ ±1.5hPa @-40~60℃可重复性:±0.03hPa长期稳定性:±0.1hPa/年分辨率:±0.01mbCR1000数据采集器 CR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。 CR1000数据采集器的扫描速率能够达到100Hz,拥有模拟输入、脉冲计数、电压激发转换、数字等多个端口,外围接口有CS I/O、RS-232以及SDM等,采用12VDC外接可充电电池供电。对于低温的环境,用户还可以选择低温型的CR1000-XT数据采集器。 CR1000所具有的高精度性、高适应性、高可靠性以及合理的价格等特点,使其成为科研、商业与工业系统应用的理想选择。目前,CR1000数据采集器已在气象观测、农业研究、土壤水分研究、风力观测、道路气象站、工业产品测试、通量观测、涡动协方差系统等众多领域得到了广泛应用标准的CR1000数据采集器包含4M的数据和程序存储空间,可通过外接存储模块和CF存储卡来实现大容量数据存储。数据和程序保存在非失意性闪存和内存里。锂电池装在内存和实时时钟上。当首选电池(BPALK,PS100)电压降至9.6V以下时,CR1000也能够延缓执行操作,从而减少不准确测量的可能性。CR1000可以通过外围设备扩展从而形成一个数据采集系统。很多CR1000系统可以构建一个网络从而形成当地或整个地区的监测网络。【主要特点】数据存储为表格形式 PakBus® 操作系统软件支持:LoggerNet3.4/4.0,PC4001.2,或者ShortCut2.2支持 CR1000KD手持式显示器(选配),读数方便CSI/O和RS-232串行接口内部温度补偿,实时时钟,超时和温度变化实时校准当CR1000从主电源上分离后,使用内部锂电池支持SRAM存储和时钟以确保数据、程序和精确的时间具有强大的网络通讯功能,【主要性能】最大扫描速率:100Hz模拟输入:16个单端(或8个差分)通道脉冲通道:2个工作温度:标准为-25℃至+50℃,可扩展-55℃至+85℃内存:标准为4M内存,可扩展至2G,额外数据存储使用CFM100存储模块和一个CF存储卡。13-bit模拟数字转换16-bit H8S Hitachi微型控制器,32-bit内部CPU
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  • Class 1 #40C一级风速计 NRG 1级风速计是业界领先的#40C风速计的滚珠轴承版本。为了直接响应客户的1A等级要求而设计,符合IEC-61400-12-1。 专利性、双轴的设计,能够保护承轴在恶劣气候下抵抗碎片和常见冲击负荷,并进一步延长了风速计的使用寿命。 NRG Systems是第一家在分类风速计获得Troels Pedersen的DTU风能部门认可的公司。技术指标测量范围:1~96m/s(2.2 mph ~ 215 mph) 分辨率:0.01m/s输出信号:0 Hz ~ 125 Hz不确定性(误差)IEC 61400-12-1 分类: Class 2.4 A, Class 7.7BIEC 61400-12-1 标准误差:Class A ±0 m/s at 14.1m/s Class B ± 0.45 m/s at 10 m/s 距离常数(63% 恢复率):2.55m,速度为5m/s,符合ASTM D 5096-02标准2.56m,速度为10m/s,符合ASTM D 5096-02标准启动风速:0.78m/s,杯距常量3.0m信号类型:低层次交流正弦波,频率和风速成线性比例风速计传递函数: 比例因子(斜率):0.765m/s/Hz偏移量:0.35 m/s重量:0.14 kg直径: 3杯锥形截面,直径为51mm(2 in)整体组装高度为81 mm (3.2 in)材质:风杯黑色的聚碳酸盐(Lexan)一体注塑而成。主体是黑色的ABS塑料。传动轴,硬化400系列不锈钢。工作温度:-55~+60℃ 湿度范围:0~100%RH#200M风向标 #200M风向标是一种专业质量的传感器,是专为一些世界上最大的风力发电站使用而设计的。它的独特质量使它用于环境测试和气象学等其它应用也很理想。其价格适中,而且这些传感器提供了只能在付出很高代价基础上才能得到的质量和可靠性。热塑和不锈钢零件能抗腐蚀并能保证高的强度/重量比。像所有NRG系列产品一样,#200M风向标外观精美,以最少数量的零件充分发挥其性能。风向标直接与位于主体的一个精密传导的塑料电位计连接。当一个恒定的DC激发电压加到电位计上时就产生了一个与风向直接成比例的模拟电压输出值。技术指标测量范围:0~360°分辨率:0.088°线性:0.1°输出信号:0.007~ 2.5Vdc风向传递函数专业版:默认斜率 = 147.91°/V默认偏移量 = -1.460°PLUS3:默认斜率 = 0.368°/V默认偏移 = -5.3°不确定性(误差):扩展不确定度(k=2)95% 置信度 [仅传感器]:±1.6° (0.9° 至 359.1°)±2.5° (359.1° 至 0.9°)启动风速:0.97m/s ,90°时符合 ASTM D5366-96延迟距离:1.18米(@5m/s),1.20米(@10m/s),符合 ASTM D5366-96 标准重量:0.108 kg尺寸:L21cm x H12cm 扫描直径:27cm材质:黑色紫外线稳定注塑塑料;轴承:不锈钢工作温度:-55~+60℃ 湿度范围:0~100%RHNRG S1一级风速计NRG S1风速计是一款低成本的一级风速计能降低风资源评估和功率预测中的不确定性,使其成为减少风力资源评估活动以及电力性能测试中测量不确定性的理想选择。成熟的轴承系统和坚固的金属主体设计确保传感器在各种环境条件下可靠运行多年。NRGS1风速计是唯一符合IEC 61400-12-1标准两个版本的风能风速计,可以直接与新旧风速计进行比较。IEC 61400-12-1 第一版(2005年) 第二版(2017年) A级 1.21 1.27 B类 3.86 4.19 C类 不适用的 4.15 D类 不适用的 6.13产品特点符合IEC标准1级风速测量降低了AEP不确定性竞争性定价降低了项目成本业界领先的抗电流浪涌损坏能力DNV独立现场测试验证成熟的杯形几何形状和轴承系统金属机身,延长传感器寿命三个经MEASNET认证的风洞提供单个传感器校准可选的每盒两个包装降低了运输成本技术指标测量范围:0.6~75m/s分辨率:0.01m/s输出信号:0 Hz ~ 800Hz电源:5~28V 电耗:0.9mA@12V信号类型:方波,频率:532.9 Hz@50 m/s、振幅:=电源,max. 15 V风速计传递函数: 根据IEC 61400-12-1进行校准传递函数:平均U [m/s] = 0.0935 x Hz+ 0.139 [m/s]重量:0.14 kg直径: 3杯锥形截面,直径为51mm(2 in)整体组装高度为81 mm (3.2 in)材质:风杯黑色的聚碳酸酯一体注塑而成。主杆:阳极氧化铝传动轴,不锈钢。安装:25 ±0.1mm工作温度:-30~+60℃ 湿度范围:0~100%RHWindSensor P2546C-OPR杯式风速计 WindSensor P2546C-OPR杯式风速计是市场上唯一与IEC 61400-12-1兼容且具有无可匹敌的良好性能的风速计。它最初设计是用于海洋环境中。P2546-OPR也适合陆上和海上的风资源评估以及风能研究。此款P2546C-OPR(线圈版),安装在轴上的永磁体会诱导线圈产生正弦波电压。这样就会产生一个与风速成比的频率输出信号。P2546C-OPR特性顶部一体化转子式风速计(OPR)耐用的阳极化铝和不锈钢结构低界限速度低距离不变不计超速转动角响应不受风速影响充分测试温度特性几何体对称没有外部电源MEASNET校准技术指标:风速范围:0~75 m/s分辨率:0.001 m/s校准不确定度, uV1, k=1:0.28 % @ 4…16 m/s校准不确定度, uV1, k=1: 分级数 运行标准不确定度 @ 10 m/s 1.32A 0.076m/s 3.71B 0.214m/s 1.54C 0.089m/s 3.76D 0.217m/s 0.03~3.76S 0.002~0.217m/s传递函数:平均U = 0.620 x f + 0.21 [m/s]变化量:σ = 0.015 m/s @ 10 m/s距离常数(63%恢复):1.81 ± 0.04 m启动风速: 0.4 m/s @ 10min平均模式校准:每个风速计均按IEC 61400-12-1进行校准信号:低水平交流正弦信号,频率正比于风速0.4m/s时输出电压:25mV,最小75m/s时输出电压:14V峰值,典型值输出电阻:650 ± 50 Ω供电:自激励,无需外部电源EMC符合性:EN61326-1 Class A外部材料:阳极电镀铝、不锈钢和玻璃钢尺寸:H282mm,风杯扫掠直径:188mm安装:25mm±0.1mm重量:0.4kg工作温度:-38~+60℃ 湿度范围:0~100%RHWindSensor P2546D-OPR杯式风速计 WindSensor P2546D-OPR杯式风速计是市场上唯一与IEC 61400-12-1兼容且具有无可匹敌的良好性能的风速计。P2546-OPR它最初设计是用于海洋环境中。非常适合陆上和海上的风资源评估以及风能研究。此款P2546D-OPR(电子版),安装在轴上的永磁体会用于激活电子开关电路。这将产生一个集电极开路输出信号,其频率与风速成正比。P2546D-OPR特性顶部一体化转子式风速计(OPR)耐用的阳极化铝和不锈钢结构低界限速度低距离不变不计超速转动角响应不受风速影响充分测试温度特性几何体对称没有外部电源MEASNET校准技术指标:风速范围:0~75 m/s分辨率:0.001 m/s校准不确定度, uV1:0.012~0.038m/s @ 4~16 m/s校准不确定度, uV1: 分级数 运行标准不确定度 @ 10 m/s 1.32A 0.076m/s 3.71B 0.214m/s 1.54C 0.089m/s 3.76D 0.217m/s 0.03~3.76S 0.002~0.217m/s传递函数:平均U = 0.620 x f + 0.21 [m/s]变化量:σ =0.0015 x U [m/s] @ U = 4~16 m/s距离常数(63%恢复):1.81 ± 0.04 m启动风速: 0.3 m/s @ 10min平均模式校准:每个风速计均按IEC 61400-12-1进行校准信号:NPN集电极开路,频率与风速成正比输出电阻:65Ω上拉电阻:Max100kΩ@开关电压=5V Max10 kΩ@开关电压5V输出电阻:650 ± 50 Ω供电:自激励,无需外部电源符合性:CE: EMC & ROHS, REACH, WEEE, FCC外部材料:阳极电镀铝、不锈钢和玻璃钢尺寸:H282mm,风杯扫掠直径:188mm安装:25 ±0.1mm重量:0.36kg工作温度:-40~+60℃ 湿度范围:0~100%RH010C和020D 风速风向传感器 010C风速传感器能够提供精确的、详细的风速信息。它启动风速低、响应灵敏,能够迅速对周围风速风向的变化做出反应。 020D风向传感器能够提供精确的、详细的风向信息。采用轻翼型叶片直接耦合到一个单一的精密电位器。当需要低启动风速、高阻尼比或短延迟距离时,这对传感器的准确度起到至关重要的作用。 010C/020D风速风向传感器采用先进的测量技术和优质的制造材质,可以在南极寒冷环境到干旱沙漠炎热的环境 中。010C-1和020D仪器符合EPA和NRC的性能规范关键的监管、研究或科学测量应用。技术指标:风 速量程:0~60m/s出厂标定范围:0~50m/s分辨率:0.1m/s精度:±1%或0.07m/s启动风速:0.22m/s工作温度:-50℃~65℃电源需求:12VDC,10mA内部加热:内置0.4A的加热器,为使内部环境干燥,延长轴承寿命功能输出:11V脉冲信号输出阻抗:最大100Ω材质:氧化铝重量:0.68kg风 向量程:机械0~360º ,电子0~357º 分辨率:0.1º 精度:±3º 启动风速:0.22m/s工作温度:-50℃~65℃电源要求:12 VDC,10mA(工作状态);12 VDC,350mA(加热状态)内部加热:内置0.4A的加热器,为使内部环境干燥,延长轴承寿命功能输出信号选择:0~5V,0-360º ;0~2.5V,0~360º 特殊范围:0~1.0V,0~360º 输出阻抗:最大100Ω材质:轻质氧化铝重量:0.68kgA100LK/A100LM低功耗一级风速仪技术指标:测量范围:0~75m/s分辨率:0.05m/s阈值:0.15m/s准确度(脉冲):读数的1% @20Kts~110Kts非线性(脉冲):0.4%启动速度:0.2m/s停止速度:0.1m/s距离不变:2.3m ±10%整体非线性(模拟O/P):0.9%FRO温度稳定性(模拟O/P):±2%的产出(-30~+ 40°C)电源电压:4.75~28V DC电流:Max 1.3mA;一般1mA脉冲输出信号:A100LK:0~1500Hz=0~150Knots;A100LM:0~750Hz=0~75m/s工作范围:-30~+70°C;0-100%RH材质:外壳是由阳极铝合金、不锈钢和耐候性塑料组成。电缆:3mW200P型一级风向传感器技术指标:测量范围:0~360°分辨率:±0.2°精度:±2°@校准后或者风速5m/s时重复性:±0.5°非线性:满刻度输出的0.5%启动风速:0.6m/s(当风向标与风向的角度大于45°时动作)抗风等级:Max 75m/s连续电角度:357.7°±1.5°(正北方2.3°缺口)变化电角度:356.5°±1.5°(3.5°盲区)电位器消耗电流:最大20mA典型寿命:5×107转(10年)绝缘电阻:最小50MΩ电位计阻抗:1kΩ±10%电位器电压:1V-5V,Max 20V最大电能消耗:-50~+20℃时0.5W,+70℃时线性减到0.25W温度系数:±50ppm/℃供电电压:最大20V重量:700g温度范围:-50~+70℃美国Metone 034E风速风向传感器MetOne公司的034E风速风向传感器将风杯与风向标整合为一体,减少了体积的同时也降低了二者之间的相互影响,保证了测量数据能如实反映当前的风力状况。034E精度高、反应灵敏,铝合金和不锈钢的应用,结合优秀的结构设计,使其具有环境适应性强、经久耐用的特点,能够在绝大多数气象条件下正常、可靠地工作。该产品结构简单,便于安装,维护简便,是一款性价比很高的产品。特点: 体积小 寿命长 材质是铝和不锈钢 非常低功率 易于维护和重新定位 密封风速磁簧开关主要技术参数: 风 速  量程:0-167MPH(0~75m/s)精度:±0.25MPH (±0.11m/s)@22.7MPH时±1%@22.7MPH时  启动风速:0.9MPH(0.4m/s)输出:脉冲信号风 向  量程:机械0~360°,电子0~356°  分辨率:0.5°  精度:±3°阻尼比:.25 标准(0.4 到 .6 可选)  启动风速:0.9MPH(0.4m/s)输出:电位计输出(0–10 K ohms) 工作温度:-40~+70℃  重量:~810g工作环境:-30~+70℃;0-100%RH线缆长度:标准5m,可选10米,50米
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风能监测系统相关的资讯

  • 全国首个风能实时监测与评估系统成功投用
    新华社西安6月11日电 记者11日从国家电网西北电网有限公司获悉,全国首个风能实时监测与评估系统近日成功投入使用,这是我国在大规模发展风电中取得的一项重要的科技成果。   这项成果是由国家电网西北电网有限公司开发研究并应用的。该系统可实现每日向甘肃酒泉地区5个风电场提供96点风电功率预报和风电场出力分析服务,有效地缓解了甘肃酒泉千万千瓦风电基地接入西北电网后对电网的冲击,为解决西北区域大规模风电开发与并网运行等问题提供了有力的技术支撑。   据国家电网西北电网有限公司的电力专家鹿飞介绍,该风能实时监测与评估系统,主要由西北电网区域(酒泉)调度测风网络和风能实时监测系统两部分组成。西北电网区域(酒泉)调度测风网络是国内首个针对区域电网风电调度的测风网络,2010年初建成投入使用,可实现包括10米、30米、50米高度和两个70米高度共5个通道的风资源数据的实时采集、传输 风能实时监测系统可实时生成监测区域内的风能资源分布图,对风电功率进行准确预测并计算各风电场的理论出力。   同时,该系统还采用了多传感器融合、模式识别、三维智能仿真等先进技术,可实现对风速、风向、气温、气压等信息的实时监测,进行4-6小时的短时临近预报,随时修正日前预报的偏差,全面提高风电功率预报能力,从而有效地缓解了风电对电网的冲击,将大大推动大规模风能发电在国内的发展。
  • 我国成立风能太阳能仿真检测认证技术实验室
    经国家能源局批准,以北京鉴衡认证中心为依托的“国家能源风能太阳能仿真与检测认证技术重点实验室”日前在北京宣告成立。   中国风能协会秘书长、北京鉴衡认证中心主任秦海岩称,这标志着我国风能太阳能行业拥有了集仿真技术、标准研究、检测认证技术研究和实践于一体的公共技术服务平台,对加快推动我国风能太阳能行业技术进步和国际化进程意义重大。   据了解,该实验室将紧密围绕我国风能太阳能技术领域的重大需求,着力完善风能太阳能标准和检测认证体系,加强相关标准研究、产品检测试验关键技术研究和认证技术研究,重点建设风电半物理仿真中心、风电机组和太阳能测试中心以及风电、光伏发电远程监测中心等。   目前,重点实验室的风电设备检测中心建设已经取得重大进展,位于河北省保定市的风电叶片与轴承检测中心的一期工程已经完工并投入使用。该中心全面建成后,可完成包括叶片原材料、叶片零部件、100米叶片全尺寸结构试验、无损检测、叶片跟踪测试等所有叶片相关试验测试,以及5兆瓦风电轴承和变桨系统的相关试验测试,试验条件达到国际先进水平。
  • 丹麦拟研发激光风能扫描仪
    丹麦即将建设一个欧洲风能研究中心,其中一个重要项目是研发风能扫描仪,用以分析大气中的风能信息,使风力开发更有效率。   丹麦媒体29日报道说,风能扫描仪是一种特殊的激光测风设备。激光雷达向空中发射激光束,在遇到空气中的微粒后,激光束可反射回雷达,仪器据此自动分析出当前风力条件。   使用风能扫描仪,风力涡轮机制造商能够根据特定风力环境选择安装合适的风机产品 航空系统也可以事先了解气流的详细信息,让飞行员有足够的心理准备,使飞机起降时更加安全。   该仪器还可在风机出现问题时协助进行故障诊断,以确定故障原因是否与当地特定风力条件有关。   风能扫描仪项目由丹麦技术大学的可再生能源国家实验室领导实施,与德国、希腊、西班牙、荷兰、挪威和波兰的研究伙伴共同完成,预计2013年投入运行。该项目计划耗资4500万至6000万欧元,欧盟将提供1500万欧元的资金支持。   除风能研究中心外,欧盟委员会还批准建立另外两个可再生能源研发中心,即设在西班牙的欧洲太阳能研究中心和设在比利时的欧洲核能研究中心。

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  • 【分享】水质在线自动监测系统

    水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术,自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系。 一套完整的水质自动监测系统能连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况;中心控制室可随时取得各子站的实时监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图、多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行,停电保护、来电自动恢复功能;维护检修状态测试,便于例行维修和应急故障处理等功能。 实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。 1 水质自动监测技术 1.1 水质自动监测系统的构成 在水质自动监测系统网络中,中心站通过卫星和电话拨号两种通讯方式实现对各子站的实时监视、远程控制及数据传输功能,托管站也可以通过电话拨号方式实现对所托管子站的实时监视、远程控制及数据传输功能,其他经授权的相关部门可通过电话拨号方式实现对相关子站的实时监视和数据传输功能。 每个子站是一个独立完整的水质自动监测系统,一般由6个子系统构成,包括:采样系统、预处理系统、监测仪器系统、PLC控制系统、数据采集、处理与传输子系统及远程数据管理中心、监测站房或监测小屋。目前,水质自动监测系统中的子站的构成方式大致有三种: (1)由一台或多台小型的多参数水质自动分析仪(如:YSI公司和HYDROLAB公司的常规五参数分析仪)组成的子站(多台组合可用于测量不同水深的水质)。其特点是仪器可直接放于水中测量,系统构成灵活方便。 (2)固定式子站:为较传统的系统组成方式。其特点是监测项目的选择范围宽。 (3)流动式子站:一种为固定式子站仪器设备全部装于一辆拖车(监测小屋)上,可根据需要迁移场所,也可认为是半固定式子站。其特点是组成成本较高。 各单元通过水样输送管路系统、信号传输系统、压缩空气输送管路系统、纯水输送管路系统实现相互联系。 一个可靠性很高的水质自动监测系统,必须同时具备4个要素,即:(1)高质量的系统设备;(2)完备的系统设计;(3)严格的施工管理;(4)负责的运行管理。 1.2 水质自动监测的技术关键 (1)采水单元:包括水泵、管路、供电及安装结构部分。在设计上必须对各种气候、地形、水位变化及水中泥沙等提出相应解决措施,能够自动连续地与整个系统同步工作,向系统提供可靠、有效水样。 (2)配水单元:包括水样预处理装置、自动清洗装置及辅助部分。配水单元直接向自动监测仪器供水,具有在线除泥沙和在线过滤,手动和自动管道反冲洗和除藻装置;其水质、水压和水量应满足自动监测仪器的需要。 (3)分析单元:由一系列水质自动分析和测量仪器组成,包括:水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总氮、总磷、硝酸盐、磷酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、酚类、油类、金属离子、水位计、流量/流速/流向计及自动采样器等组成。 (4)控制单元:包括系统控制柜和系统控制软件;数据采集、处理与存储及其应用软件;有线通讯和卫星通讯设备。 (5)子站站房及配套设施:包括站房主体和配套设施。

  • 分布式光伏环境监测系统自动监测能力

    分布式光伏环境监测系统自动监测能力

    分布式光伏环境监测系统自动监测能力分布式光伏环境监测系统是应用于光伏发电站的环境监测系统,该设备采用新型一体化结构设计,便于携带,测量精度高,使用方便,可采集温度、风速风向、太阳辐射、雨量、气压、电池板背板温度等多项信息并作公告和趋势分析,同时可通过多种通讯方式将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,便于用户对气象数据的使用、分析和处理,是光伏电站监测环境要素的理想设备。分布式光伏环境监测系统具有停电保护功能,断电后已存储数据不会丢失,当交流电停电后,可自动由充电电池供电。配备太阳能供电系统,由太阳能电池板与蓄电池组联合使用,可用于野外作业,适合无电地区常年使用。环境监测系统提供了有线传输和无线传输两种通讯方式。其中有线传输方式包括:通过标准RS485/USB通讯接口,无线传输方式分为短距离无线传输、中距离无线传输、长距离无线传输三种无线传输方式。通讯方式可由用户根据自身使用要求灵活搭配。[img=分布式光伏环境监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205050913126624_2714_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]分布式光伏环境监测系统便于安装,使用方便,测量精度高,集成多项气象要素的高可靠性和高精度观测系统。分布式光伏环境监测系统采用新型一体化结构设计,可采集温度、湿度、风向、风速、太阳辐射、雨量、气压、光照度、土壤温度、土壤湿度、露点和雪深等(任意选择要素参数)多项信息并做公告和趋势分析。分布式光伏环境监测系统分有线站和无线站两种形式,配合软件可以实现网络远程数据传输和网络实时光伏电站气象状况监测,是功能突出的分布式光伏环境监测系统,适用于光伏并网电站项目选址、光伏发电站现场监测和风力及传统发电站等领域。虽然分布式光伏环境监测系统在一个光伏电站中是一个很小的一个设备,被多数人忽略,但它起着很大的作用,提供了电站及周围环境数据,及时预告,便于运维人员及时发现问题和预防问题。[img=分布式光伏环境监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205050913592504_8791_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 污泥即时监测系统

    污泥即时监测系统

    [img=,637,498]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707031305_01_3194653_3.jpg[/img]污泥即时监测系统 • 即时监控通过图像对污泥沉降过程进行监控内置PC进行线上数据传输、储存和分析• 稳定可靠能适应各种监测环境,如不同电导率、污泥密度和透明度比手工方法测定污泥沉降的高度更简便、全面、易操作• 高自动化程序控制自动运行,且能与其他线上监测系统联网自动进行日常污泥沉降检查工作SVI系统连续线上污泥沉降监测系统:• 测量组件1升样品缸和捕捉影像用的数位相机• 操作组件自动进样和清洗测量模式可进行图像捕捉污泥沉降状态监测• 软件储存即时影像分析数据显示影像分析和测量数据 技术规格原理: 线上传统污泥沉降性能监测(图像分析式)数据记录类型: SSD储存,即时储存读/写操作方法: 自动或手动光源: LED测定时间: 沉降模式(30min),填充、余液返回、清洗及空白模式,可调整测量范围: 0 - 1000ml(污泥)测量时间间隔: 1小时,2小时,3小时(可选)数据储存间隔 : 1分钟,2分钟,3分钟(可选)精度: 《±3%污泥沉降高度(相对测量范围)圆柱容器容积: - 1000mi(柱状)影像格式: - 1/3" CCD SharP高分辨率有效像素(图像): - NTSC: 768(-)X494(V),高解析度,480TVLines运行中读写: 线上SVI仪表软件,选用Windows2000,XP,VISTAPC规格: Windows XP,SSD影碟32GB,内存1GB;10.4"SXGA TFTVGA彩色显示屏接口规格: RS-232交换网路: RTL8100B 10/100Mbps(标准接口)安装环境: 温度0 - 45℃,相对湿度95%尺寸/重量: 600X1800X650mm(长X宽X高),80Kg电源: AC220V,50/60Hz功率 : Max135W,AC220V,620mA

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  • 建筑能源管理系统与能耗监测系统功能介绍及方案
    西安公共建筑能耗监测系统绿色节能用电能耗监控系统与智能变配电监控系统一、YC-9002能耗监控系统的重要性 能耗监控系统系统是企业信息化系统的一个重要组成部分,因此在企业信息化系统的架构中,把能源管理作为MES系统中的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分。 西安亚川的YC-9002产品以实时数据库系统为核心可以从数据采集、联网、能源数据海量存储、统计分析、查询等提供一个EMS的整体解决方案,达到公司调度管理人员在能源管控中心实时对系统的动态平衡进行直接控制和调整,达到节能降耗的目的。并且有效解决了咸阳青年财富中心能耗管理的系统化问题。二、YC-9002能耗监控系统软件构成 YC-9002能耗监控系统能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,一般分为三层:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。 (一)站控管理层 站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的***上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS 电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况。(二)网络通讯层 通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。(三)现场设备层 现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传存储的建筑能耗数据。测量仪表担负着***基层的数据采集任务,其监测的能耗数据必须完整、准确并实时传送至数据中心。三、YC-9002能耗监控系统功能(一)能耗管理功能1.数据的采集和存储2.建筑物参照模型和能耗计算3.能耗数据分析 4.能源控制和管理5.能源管理报表6.能耗分析软件功能(二)能耗信息管理1.大型公建或楼宇建筑的信息管理YC-9002能耗监控系统提供标准的手工信息录入界面,可对各栋监控建筑的基本信息进行整理和录入,并支持手工录入历史能耗数据的功能。2.能耗数据的实时监测3.建筑分类能耗分析YC-9002能耗监控系统在完成数据处理与上传的同时,将建筑能耗进行分类分析,将建筑能耗分类为如下六类:1)耗电量2)耗水量3)耗气量(天然气量或者量)4)集中供热耗热量5)集中供冷耗冷量6)其他能源应用量(如集中热水供应量、煤、油、可再生能源等)4.电量分项能耗分析照明插座用电:为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电。主要包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。空调用电:主要包括冷热站用电、空调末端用电。动力用电:主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电。特殊用电:主要包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或者其他特殊用电。建筑总能耗为建筑各分类能耗(除水耗量外)所折算的标准煤量之和。总用电量=∑各变压器总表直接计量值分类能耗量=∑各分类能耗计量表的直接计量值分项用电量=∑各分项用电计量表的直接计量值单位建筑面积用电量=总用电量/总建筑面积单位空调面积用电量=总用电量/总空调面积5.用能情况的同、环比分析 6.建筑节能辅助诊断四、结语 YC-9002能耗监控系统在咸阳青年财富中心的成功运用,依靠现代测控技术、数据处理与通讯技术,基于完善的能耗监测管理手段,采用分散控制器和交流采样技术,凭借功能强大的大流量高可靠性通讯网络,也势在会为其他工业民用建筑、生产企业和大型基础设施等的能源设施的全时动态的能源管理控制提供专业的解决方案,达到对用户能耗设施能耗细节和能耗过程的完全掌握。项目展示:西部云谷能耗监控管理系统咸阳青年财富中心监控管理系统扶风佛文化休闲产业园能耗管理在线监测管理系统安岳县人民急诊综合大楼能源管理与能耗分析系统四川省省级综合减灾教育基地建筑能耗监测管理北京昌平职业学院教学楼远程抄表与能耗监测系统相关系统:西安能耗监控系统/智能变配电监控系统西安校园能耗监测与管理系统方案绿色节能用电陕西省西安亚川数据中心能耗监测系统西安公共建筑能耗监测系统绿色节能用电西安电力电能管理系统/能耗监测系统西安校园能耗监测与管理系统方案建筑能源管理系统与能耗监测系统的解决方案远程预付费电能表收费管理系统如需了解详细产品、价格、技术参数;请咨询负责人:汤静;手机:15009289675(微信同号)一五〇 〇九二 八九 六七五; QQ:1720188565 邮箱:1720188565@qq.com
  • 室外综合环境监测系统
    室外综合环境监测系统产品概述室外综合环境监测系统集成气体、臭氧和噪声实时监控、气象监测、物联网和云计算等先进技术为一体,能够较为准确定位空气污染的来源方向,在提供PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等6项参数数据的基础上,可扩展对VOCs、氯气、硫化氢、氨气等多种特征污染物进行监测,建立大气环境数据监测与分析系统,具有高浓度声光报警联动功能,对无组织污染源空气污染实施在线监测的效果显著。在国家空气环境污染现状、智能小区、智能建筑、工业园区、节能环保、健康行业快速发展的形势下,室外空气环境治理已然成为了大趋势。在大环境空气污染中多种污染物,其存在的量、性质及时间会伤害到人类、植物及动物的生命,损害财物、或干扰舒适的生活环境。如PM2.5(可入肺颗粒物)、CO2(2000ppm以上令人头痛、嗜睡,同时伴有精力不集中、注意力下降、心跳加速的现象)、CO(停车场、车库尤其突出)、温湿度(人体感知最明显的空气环境参数)。室外综合环境监测系统可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、VOCs、氯气、硫化氢、氨气等气体粒子的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映室外环境空气质量状况及变化规律,可设置报警阈值,在监测气体高浓度环境下声光报警。使用范围 室外综合环境监测系统广泛应用于智能小区,户外健身场所、工业园区、企业办公园区、医院花园、学校和公园景区等室外公共场所环境,24 小时监测空气环境的数据。在建筑节能行业,该产品已被我国多家上市企业列为经过认证的智能环境监测仪,并认可我司的通讯协议,采集器的数据能及时的上传到各监控系统指定的数据集中服务器,为节能提供有力的考核数据和保障。产品特点: 1. 在提供PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3六项参数数据的基础上,可扩展对VOCs、氯气、硫化氢、氨气等多种特征污染物进行监测。2. 冷轧钢板机箱外壳,简洁大方、性能好。3. 可匹配LED屏幕现场实时显示PM10、PM2.5、SO2、NO2、臭氧、温度、湿度等实时数据。4. GPRS无线数据传输模式和网口传输模式。5. 可远程设置报警阈值报警值,报警反应时间,监测超标后即时报警。6. 峰鸣报警功能,可进行各单独参数的报警的上下限及回差设置。7. 配置3路开关量(常开)信号输出,可任意设置报警值及输出。8. RS485 信号输出,最远通信距离可达1000 米,采用防雷设计,安全可靠。9. AC220V 电源供电。10. 模块化组合,可灵活增减传感器模块参数、扩展参数。11. 可联动报警灯,监测指数超标情况下声光报警。 12. 配备云平台查看实时数据,微信端、PC端网页版同账号,可随时随地查看数据。13. 采用壁挂式安装,省时省力产品参数: 检测参数项量程单位精度分辨率技术原理寿命PM2.5500ug/m315%1ug光散射2年PM101000ug/m315%1ug光散射2年CO0~1000可选PPM5%0.1PPM,0.01PPM,0.001PPM根据传感器而定电化学2年NO20-1000量程可选PPM5%0.1PPM,0.01PPM,0.001PPM根据传感器而定电化学2年SO20-1000P量程可选PPM5%0.1PPM,0.01PPM,0.001PPM根据传感器而定电化学2年O30~1或者20量程可选PPM5%0.1PPM,0.01PPM,根据传感器而定电化学2年温度0~60℃℃+-0.50.1红外5年湿度0-99%%+-20.1%电容5年噪声30-120dBdB+-1dB0.1dB2年
  • CPR-KA系列环境空气自动监测系统
    CPR-KA系列环境空气自动监测系统 CPR-KA系列环境空气自动监测系统是基于定电位电解传感器原理检测污染气体、光散射原理或&beta 射线法检测粉尘,并结合国际上成熟的电子技术和网络通讯技术研制、开发出来的最新科技产品。该系统符合国家对城市环境空气自动监测系统的各项技术指标要求,国产化程度高,具有较强的实用性和理想的性能价格比,可替代同类进口产品,是开展城市环境空气自动监测的理想仪器。 仪器可以同时监测气体和可吸入颗粒物浓度,在同一显示屏显示。一台仪器可以同时监测四种参数,该仪器工作方式为自动采样自动分析,测量浓度直接在显示屏上显示,并自动计算日平均、月平均值,可以储存30天的监测数据(包括日平均、月平均值)。仪器带USB、RS485数据转存接口,可以将储存的数据转存到计算机上。仪器设计为可充电锂电池供电,也可以用AC220V供电,当使用AC220V供电时,同时也是给内置锂电池充电,当没有AC220V电源时仪器会自动启动锂电池供电,这样既可以作便携式仪器使用,也可作为在线仪器使用。仪器体积小,并配备便携式拉杆箱,便于可以移动式监测。上位机软件系统根据历史记录数据和分析结果预测、预报辖区环境污染状况及发展趋势,为有效控制辖区内环境状况提供科学依据。 系统组成 大气污染物参数: 二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10(可扩展参数:H2S、CO、O3、HF等其它有毒气体) 现场校准设备: 为了保证仪器的准确度,需要定期对仪器进行零点及量程校准。需要配备一套高精度配气仪、标准气体,零气或零气发生器; 上位机软件(选配):便携式监测仪的历史数据可以通过USB导出转存至电脑,上位机软件完成统计报表、数据分析、制作曲线、打印等功能。 产品性能特点: ●结构设计合理,亦可作为便携式仪器使用,也可自动在线连续监测; ●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在屏幕上显示出检测值; ●当作为便携式仪器使用时,可连续自动采样自动分析,摒弃了试剂配置&rarr 现场采样&rarr 实验室分析的传统操作及大气采样器; ●采用进口高灵敏度的传感器,响应速度快,分辨率高,线性好,检测下限可达ppb级; ●测量浓度值可以实现mg/m3、ppm、ppb单位的切换,同时有动态图象显示; ●采用大屏幕图形液晶显示,可直观动态显示各种检测数据、图形、仪器工作状态,提供全中文菜单和友好的人机对话界面; ●应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算日平均值、月平均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印; ●采用机内锂电池供电或外接交流市电供电方式,如果外电源断电后,设备内的电池可供仪器可连续工作8小时; ●性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护,具有掉电保护功能。 应用领域: 城市大气环境监测、企业环境监测、工厂厂区无组织排放污染气体监测、 应急监测、环境评价监测 技术指标: 监测参数 检测范围 分辨率 二氧化硫SO2 0-2ppm 0.001ppm 二氧化氮NO2 0-2ppm 0.001ppm 臭氧O3 0-5ppm 0.001ppm 一氧化碳CO 0-50ppm 0.1ppm 硫化氢H2S 0-2ppm 0.01ppm 氟化氢HF 0-2ppm 0.01ppm 其它气体可以定做 客户定制 可吸入颗粒物监测参数: 监测范围 分辨率 0-100mg/m3(可选) 0.01 mg/m3 0-10mg/m3(可选) 0.001 mg/m3 PM10、PM5及PM2.5多种切割器共选择 空气质量监测仪其它性能指标: 工作温度: 5-40º C 存储温度: -20-40º C 工作湿度: &le 15%-85%RH非冷凝 精 度: ± 2%F.S 线 性: ± 2%F.S 零 漂: ± 2%F.S 量程零漂: ± 2%F.S 响应时间: 150s 传感器工作寿命: 2年 气体采样流量: 300ml/min 粉尘采样流量: 5.0L/min或600ml/min 采样方式: 泵吸式 供电方式: 机内锂电池供电(3.6V*3) 外接交流电供电(AC220V 50Hz 1.0A) 通讯接口 RS485及USB数据转存接口 电池充电时间: 10 小时 电池工作时间: 连续 8小时 整机重量: 15kg 外形尺寸: 300 x 260 x 490mm
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